鼓膜声压检测方法的技术需求
价格 双方协商
地区: 广东省 深圳市 南山区
需求方: 中国***究院
行业领域
生物与新医药技术
需求背景
听觉系统是人类的五大感觉系统之一,是人类感知和理解周围声音世界的重要渠 道。人类听觉系统感知声音的过程如下:外耳收集声波,经过耳道传到鼓膜,鼓膜将声音能 量(空气压力变化)转变成自身的振动。这种振动由听小骨传给充满液体的耳蜗,耳蜗内毛 状细胞的振动引起神经脉冲。这些脉冲由听神经传入听觉中枢,最终由听觉皮层分析和解 释为富有含义的声音信息。其中进入耳道的部分声音能量在鼓膜处会被反射并反向传播形 成反射波,反射波与传入耳道的声波(即入射波)进行叠加,产生驻波现象。
需解决的主要技术难题
此技术需解决:
1.利用纯音(固定频率的正弦波)测量有限的频 率点,且测量的频率点相距较大(一般测量***,1,2,3,4,5,6,8kHz等标准频率),整个听力 频率范围测量时间较长,频率分辨率和检测效率不高
2.在距离鼓膜几毫米处放置探管进 行鼓膜声压测量,会造成受试者强烈的不舒适感,微型探管对鼓膜具有潜在的伤害作用,且 长时间的测量极易导致受试者轻微的晃动,从而造成探管挪动,测量结果不准确
期望实现的主要技术目标
a 采用时域或频域的调频刺激信号进行测量,一次 性可检测极宽频率范围内的声压,提高了检测效率,且不受个体差异的影响,检测的使用范 围广,检测结果准确性高
b 将 耳机放置在耳道入口处,利用耳机声学传输线模型进行估算鼓膜处的声压幅值,不需将探 头防止在距离鼓膜很近的地方,提高了检测的安全性;不需长时间检测,减少了因长时间检 测对受试者造成疲劳,引入强烈的噪声干扰而影响检测准确性的几率。
c 通过最小二乘法或平均值计算耳机声学特性参数,简单方便;采用带活塞的 试管作为负载,方便获取多组测量数据。
需求解析
解析单位:天津市滨海新区 解析时间:2023-05-17
吴正斌
天津中科先进技术产业有限公司
总经理
综合评价
处理进度